发布时间:2022-04-14 阅读量:1382 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
绕组是变压器的电路部分,变压器工作依靠的主要就是绕组。变压器进行工作时,绕组之间需进行正确的连接。一旦接错,就可能导致变压器的严重损坏。因此,变压器绕组在进行连接前,应进行极性和首尾判断。变压器绕组的极性是指变压器一次侧、二次侧绕组在同一磁通作用下所产生的感应电动势之间的相位关系,通常用同名端来标记。

单相变压器绕组极性测定,用直流法测单相变压器的极性时,为了安全,一般多采用1.5V的干电池或2-6V的蓄电池和直流电流表或直流电压表,在变压器高压绕组接通直流电源的瞬间,根据低压绕组电流或电压的正负方向,来确定变压器各出线端的极性。步骤一,设定线端。假定高压绕组1U1、1U2端与低压绕组2U1、2U2端,并做好标记。步骤二,连接线路。如图2所示,将电池的“-”极接至高压绕组1U2,而“+”极接到开关SA,然后接到高压绕组1U1,在低压绕组间接入一个直流毫伏表(或直流毫安表),表的“+”端子与变压器低压绕组2U1相接,表的“-”端子与低压绕组2U2相接。
步骤三,测定判断。如图3所示,当合上开关SA的瞬间,变压器铁心充磁,根据电磁感应定律,在变压器两绕组中有感应电动势产生,如直流毫伏表(或直流毫安表)的指针向零刻度的正方向(右方)正摆,则被测变压器1U1与2U1,1U2与2U2是同名端。如指针向负方向(左方)反摆,则被测变压器1U1与2U2,2U1与1U2是同名端。
整流变压器的性能特点。电气性能稳定:产品结合负载特点和电网电压波动、大气过电压情况,根据整流变压器的负载状况,确定合理、可靠的绝缘水平和绝缘模型,充分保证产品的电气性能可靠和稳定。产品环境安全系数≥1.67。动稳定程度高:产品绕组有较高的机械强度,具有较强的抗突发能力,以满足极恶劣的负载环境。在设计、制造过程中较好地消除了变压器漏磁引起的或非正常运输可能造成的动不稳定源。产品具有较高的动稳定性。高抗阻,比同容量的电力变压器的阻抗高30%,以抑制di/dt,有效保护整流元件。
热稳定性好:先进的产品设计,严格控制产品的发热部位及最热点温升,并留有充分的温升裕度,如需要可在线圈内加添轴向油道,根据线圈负载损耗值选择冷却方式并合理分配油流量,达到最佳冷却效果,主要温升指标均比国标至少低5℃。线圈、引线采用铜导线,电流密度选取较低。过载能力强:产品具有较强的过负载能力和过电压能力,可在额定负载情况下长期安全运行,可在110%过电压情况下满负载长期安全运行(环境温度40℃);

变压器与电机相联的端子上能承受1.5倍额定电流,历时5S。产品设计、制造充分考虑负载特性,从温升、绝缘性能及附件选择等各方面满足过载要求。性能指标优越:空载电流设计、制造值低于同容量变压器的国标规定值为依据,充分用户使用的经济性和可靠性。节电效果明显,噪声低于65dB。结构简化,外形美观;油箱采取防渗漏设计工艺,可杜绝油箱渗漏。
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。